一种便于观察和测量植株性状的组培器
技术领域
本发明属于组织培养的植物再生技术领域,具体涉及一种便于观察和测量植株性状的组培器。
背景技术
植物组织培养技术是无性繁殖和种苗快速繁殖的重要手段,也是细胞杂交、基因改良等技术体系的重要组成部分。由于植物受自身生物学特性、生态环境等因素的限制,野生资源枯竭日益严重,尤其是石斛、白及等药用植物资源,在自然条件下发芽率极低,生育周期相对较长,在一定程度上增加了其生产成本,从而降低了经济效益。而植物组织培养技术由于培养条件的可控性以及培养的生长周期短、繁殖率高,不仅能解决了其野生资源日渐枯竭的现实问题,同时为细胞杂交、转基因等生物技术遗传改良等研究和技术应用打下了坚实基础。
植物在进行组织培养育种时,需要及时、准确的了解植株性状,如根数、根长、叶长、叶宽、株高等信息,由于目前培养植株的容器为玻璃培养瓶,其表面没有刻度,当需要观察和测量植株性状时,只能单独取出种苗测量,操作不方便的同时也增加了人工成本。并且在培养基分装时难以保证每个培养瓶中的培养基定量,造成原材料浪费,增加实验成本。由于瓶身为玻璃柱体结构,相对不规则,在摆放时组培瓶与组培瓶之间有一定的间隙,因此所需摆放空间大,同时在运输过程中容易导致培养瓶破碎。
发明内容
本发明意在提供一种便于观察和测量植株性状的组培器,以解决现在用组培瓶育苗或组织快繁时不便于取苗来测量性状,同时也解决了当前组培瓶并且摆放和运输不方便的问题。
本方案中的一种便于观察和测量植株性状的组培器,包括转轴、2-20个组培器,所述转轴包括位于轴心的固定杆和套设在固定杆上的多个转子,所述转子与固定杆转动连接,所述组培器和转子间通过连杆固定连接,所述组培器包括用于植株根部生长的窄部和用于植株茎叶生长的宽部,所述宽部和窄部均为立方体结构,所述组培器顶部设有植株进出口,所述植株进出口设有密封组培器的封口片,所述组培器上设有用于测量植株性状的刻度线,所述刻度线的精确度为1mm。
本发明的工作原理:在本方案中,多个转子转动连接在固定杆上,各转子之间可以独立转动,而由于每个于组培器和转子之间都固定有连杆,因此可以实现组培器和转子的联动,即各个组培器都可以独立移动。植株生长时根部生长所需空间较小,而茎叶部分所需空间较大,因此组培器的上部为宽部,用于植株茎叶生长,而下部为窄部,用于植株根部生长,若是均为统一的空间,那么根部生长空间较大,复杂交错的须根不便于观察和测量从而增加实验测量误差,因此让植株各部分在适宜的空间生长,可以便于对其进行更准确的观察和测量,并且也节约加工成本。组培器均为立方体机构,相比传统的柱状组培瓶来说,摆放的稳定性更好;相对当前的组培瓶来说,继代相同的种苗数时各个组培器并列摆放,占据的空间更小,实际用于植株生长的空间却有所增加,达到节约空间的目的。封口片放置于植株进出口,可以让组培器处于密封环境,防止外界的细菌进入组培器中污染其内的培养基。所述组培器上设有用于测量植株性状的刻度线,所述刻度线的精确度为1mm,用传统的培养瓶培养植株时,由于瓶身缺乏刻度线使得不能直接在瓶壁上测量,通常需要取出瓶内植株测量植株的性状,而且在向培养瓶中装入培养基时,由于没有刻度线,会使得每个培养瓶中的培养基用量不同,造成提供营养量的差异,植株生长状况不统一。而在组培器上设有刻度线后,可以很清楚直观的测量到植株的生长性状,而且分装的培养基用量统一,避免营养差异造成的植株性状差异,,由于根的生长缓慢,并且较短,因此精确度为1mm,使得测量更准确。
本发明的有益效果:采用本发明的组培器,当不需要观察和测量植株性状时,将各组培器紧挨着摆放在一起,由于组培器是立方体结构,因此摆放在一起会更加益于稳定,不易晃动摔倒。当需要观察某一个组培器时,只需要将组培器轻轻拨动,在转子的转动下,组培器移动,因此可以随意观察任一组培器。由于组培器上设有刻度线,因此不需要取出植株,即可直观的测量出植株的性状,观察和测量起来非常的容易,而且操作也非常简单。
进一步,所述组培器顶部的端口处设有滑槽,所述封口片位于滑槽中,所述滑槽内设有密封圈,滑槽的设计可以让封口片很轻松的安装和拆卸,而密封圈可以让密封性能更好,隔绝外部的细菌,维持内部培养基不被污染。
进一步,所述的封口片中央设有透气孔,所述透气口上设有虑菌透气膜,所述虑菌透气膜的孔径为0.22um,由于植株在培养的过程中,呼吸作用和光合作用,都需要让培养基和外部的空气进行交换,而外部的空气中附着有大量的细菌,若是直接进入容器内,难免会污染培养基,虑菌透气膜的设计可以隔绝外部的细菌进入容器内,同时也能保持容器内外部的空气交换,孔径为0.22um的滤菌透气膜滤菌效果更好。
进一步,所述转轴与组培器的高度相同,转轴的下部和组培器底部相平,以形成三角结构,摆放得更稳定,而转轴的上部和组培器顶部相平,能更节约空间。
进一步,所述组培器为耐高温透光塑料组培器,由于组培器在进行植株培养时,需要先对其进行灭菌处理,常用的即为高温灭菌,所以组培器需要耐高温,而透光的性质不仅便于植株进行光合作用,更有利于从外面直接的观察和测量植株性状,塑料的坚韧可以防止其在运输和搬运过程中的破碎,有效提高组培器的安全性和使用寿命。
附图说明
图1为本发明的立体性状测量组培器单片结构示意图;
图2为本发明的立体性状测量组培器组装结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:
说明书附图中的附图标记包括:封口片1、转轴2、连杆3、组培器4、虑菌透气膜101、转子201、刻度线401、宽部402、窄部403。
如图1和图2所示,一种便于观察和测量植株性状的组培器,外壳由高分子聚碳酸酯制得,耐高温透光的同时,还不易破碎,安全性和使用寿命都有所增加,虑菌透气膜101位于封口片1的中央,其长度为封口片长的1/3-1/2,其宽度为封口片1宽度的1/2,虑菌透气膜101的孔径为0.22um。能有效滤过空气中的细菌,封口片1滑入附有密封圈的滑槽内紧密匹配。转轴2位于组培器4的侧面,由2-20个转子201串联而成,每个转子201通过连杆3连接组培器4的侧面,连杆3和组培器4的连接处可以采用铰接的方式,让组培器4可以相对连杆3转动,观察的角度也更自由。当转动了某一个组培器4后,为了让其固定,在固定杆上均匀环设6个卡槽,然后在转子201上于卡槽相同的高度位置设置一个弹簧钉,当转子201每转动60度,即可用弹簧钉顶住卡槽,让转子201不能转动,即组培器4也无法转动。需要转动时,按一下弹簧钉,让钉头退出卡槽,转子201即可继续转动,这样的设计非常方便,并且能使得组培器4非常稳定。组培器4包括用于植株根部生长的窄部403和用于植株茎叶生长的宽部402,宽部402的长度为50-100mm,宽为5-10mm,宽高为20-50mm,窄部403的长为50-100mm,宽为2-5mm,高为50mm,组培器4的表面设有刻度线401,刻度线401的0点位于宽部402与窄部403的连接处,刻度线401的精确度为1mm。
在使用本发明时,根据需要选择适宜的组培器4的个数,一般为2-20个,以保证单手可以握住进行操作,再配置相应的培养基,培养基与组培器4先经高温灭菌处理。在无菌工作台上打开组培器4的封口片1,把灭菌后的培养基分装到组培器4中(可用无菌注射器分装),培养基以达到组培器4上的刻度线401的“0”刻度为宜,待其冷却凝固后即可行植物种子的无菌萌发或幼苗继代操作,继代时尽量使植株基部在同一水平,便于观察与测量植株性状,操作完毕后将拆下的封口片1滑入组培器4顶部植株进出口的滑槽内,用于封闭组培器4。当需要观察某个组培器4内的植株时,直接旋转转轴2上的转子201即可。在培养一定时间后在组培器4的表面就可以直接观察和测量植株的生长情况。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。